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材料热力学杨完整版
材料热力学 第四章 相变热力学 / 第五章 界面热力学 第四章 相变热力学 基本内容: 计算相变驱动力,以相变驱动力大小决定相变的倾向,帮助判定相变机制,在能够估算临界相变驱动力的条件下,可求得相变的临界温度。相变驱动力与相变阻力的平衡。 第四章 相变热力学 相变的分类: 1. 按热力学分类:一级相变、二级相变…… 2. 按原子迁移特征分类(固态相变):扩散型 相变、无扩散型相变。 3. 按相变方式分类:形核-长大型相变(不连续 相变)、无核相变(连续相变)。 第四章 相变热力学 4.1 新相的形成和相变驱动力 4.2 马氏体相变热力学 4.3 珠光体转变(共析分解)热力学 4.4 脱溶分解热力学 4.5 调幅(Spinodal)分解热力学 4.1 新相的形成和相变驱动力 4.1 新相的形成和相变驱动力 例:材料凝固 4.1 新相的形成和相变驱动力 4.1 新相的形成和相变驱动力 4.1 新相的形成和相变驱动力 4.1.2 形核能垒 特定形核类型的相变能否发生的先决条件是:相变的驱动力是否大于新相的形核能垒。 4.1 新相的形成和相变驱动力 例:液相凝固(形核型相变)的形核能垒。 新相核胚为球形; 相变的驱动力:由于温度降低而产生的新相与母相的体积Gibbs自由能差。 相变的阻力:相变产生的界面(新相表面)Gibbs自由能。 相变前后体系Gibbs自由能的变化:体积Gibbs自由能变化与界面Gibbs自由能变化的代数和。 4.1 新相的形成和相变驱动力 4.1 新相的形成和相变驱动力 4.2 马氏体相变热力学 4.2 马氏体相变热力学 4.2 马氏体相变热力学 4.2 马氏体相变热力学 4.2 马氏体相变热力学 4.2.4 陶瓷和有色金属中马氏体相变热力学 4.4 脱溶分解热力学 4.4.1 脱溶时成分起伏和沉淀相形核 4.4 脱溶分解热力学 4.4.1 脱溶时成分起伏和沉淀相形核 4.4 脱溶分解热力学 4.4.1 脱溶时成分起伏和沉淀相形核 4.4 脱溶分解热力学 4.4.2 脱溶驱动力计算 4.4 脱溶分解热力学 4.4.2 脱溶驱动力计算 4.4 脱溶分解热力学 4.4.2 脱溶驱动力计算 4.5 调幅(Spinodal)分解热力学 4.5.1 二元调幅分解的热力学条件 4.5 调幅(Spinodal)分解热力学 4.5.1 二元Spinodal分解的热力学条件 4.5 调幅(Spinodal)分解热力学 4.5.1 二元Spinodal分解的热力学条件 4.5 调幅(Spinodal)分解热力学 4.5.1 二元Spinodal分解的热力学条件 4.5 调幅(Spinodal)分解热力学 4.5.2 Cahn-Hilliard方程及其求解 4.5 调幅(Spinodal)分解热力学 4.5.2 Cahn-Hilliard方程及其求解
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